RU2030694C1 - Каталитический гелиореактор - Google Patents

Каталитический гелиореактор Download PDF

Info

Publication number
RU2030694C1
RU2030694C1 SU915023109A SU5023109A RU2030694C1 RU 2030694 C1 RU2030694 C1 RU 2030694C1 SU 915023109 A SU915023109 A SU 915023109A SU 5023109 A SU5023109 A SU 5023109A RU 2030694 C1 RU2030694 C1 RU 2030694C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
absorber
catalytic
layer
layers
solar
Prior art date
Application number
SU915023109A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Аникеев
А.С. Бобрин
В.А. Кириллов
Original Assignee
Институт катализа СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт катализа СО РАН filed Critical Институт катализа СО РАН
Priority to SU915023109A priority Critical patent/RU2030694C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030694C1 publication Critical patent/RU2030694C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/12Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing electromagnetic waves
    • B01J19/122Incoherent waves
    • B01J19/127Sunlight; Visible light
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/80Solar heat collectors using working fluids comprising porous material or permeable masses directly contacting the working fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/20Solar heat collectors for receiving concentrated solar energy, e.g. receivers for solar power plants
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: в процессах преобразования концентрированной солнечной энергию химического топлива. Сущность изобретения: каталитический гелиореактор для термохимического преобразования солнечной энергии выполнен в виде цилиндрической полости, внутри которой установлен каталитический абсорбер, состоящий из нескольких слоев с организованной структурой ячеек. Каждый отдельный слой имеет различный уровень каталитической активности и устанавливается с небольшим зазором между рядом стоящими слоями. Изобретение может быть использовано для проведения любых эндотермических реакций с целью аккумилирования энергии, получения электроэнергии в замкнутых химических циклах, создания наземных или космических автономных солнечных энергоустановок, получения синтез-газа с дальнейшим преобразованием его в различные углеводороды. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике, а именно к устройствам позволяющим преобразовывать энергию солнечного излучения в энергию химического топлива и, может быть использовано, как для создания солнечных станций, работающих на замкнутых термохимических циклах, так и для осуществления высокотемпературных процессов с применением простых концентраторов солнечной энергии. Предлагаемая конструкция гелиоприемника может быть использована для проведения процессов, связанных с запасанием и транспортировкой энергии и солнечной энергии.
Основная цель, возникающая при создании таких конструкций, является достижение с наибольшей эффективностью преобразования потоков сконцентрированной солнечной энергии в энергию продуктов химической реакции или достижения требуемого выхода целевого продукта.
Из анализа конструкций каталитических реакторов-приемников сконцентрированной солнечной энергии с неподвижным слоем катализатора следует, что основное сопротивление теплопередачи сосредоточено на границе стенка-катализатор. В таких реакторах-приемниках температура стенки превышает температуру слоя катализатора на 100-200оС. Для большинства термохимических процессов температура проведения составляет от 500 до 900оС, следовательно, температура стенки при этом должна достигать 700-1100оС. Тогда, если участь, что уровень непроизводительных потерь переизлучением и конвекцией из полости приемника определяется температурой стенок полости, то ее снижение приблизительно до температуры слоя катализатора приведет к значительному снижению потерь и, следовательно, повышению эффективности термохимического преобразования.
Выполнение стенок реактора-приемника или его части из пpозрачного для солнечного излучения материала (кварц, прозрачная окись алюминия) позволит значительно снизить сопротивление теплопередачи энергии солнечного потока через стенку к катализатору и осуществить нагрев его частиц непосредственно лучистым потоком.
Известна конструкция гелиоприемника объемного типа для термохимического преобразования солнечной энергии в реакции углекислотной конверсии метана, принятая нами за прототип. Устройство представляет из себя приемник цилиндрической формы, спереди закрытый прозрачным кварцевым окном. Внутри полости реактора устанавливается абсорбер - каталитический диск, выполненный из набора пористых пластин окиси алюминия с нанесенным Rh в количестве 0,2%. Пластины абсорбера тесно прилегают друг к другу.
Гелиоприемник работает следующим образом. Смесь метана с углекислым газом через входной патрубок поступает в пространство между прозрачным окном и абсорбером, и далее, проходя абсорбер, претерпевает химические превращения. Первая пластина абсорбера непосредственно нагревается лучистым потоком солнечной энергии, прошедшим через прозрачное кварцевое стекло.
К недостаткам прототипа можно отнести следующие:
1. Использование пеноструктурных материалов с нерегулярными размерами пор (ячеек) в качестве носителей каталитических поверхностей в гелиоприемниках объемного типа приводит к тому, что такой слой не обеспечивает равномерное сопротивление газовому потоку в продольном направлении по всему сечению пластины, а следовательно, приводит к различным линейным скоростям потока, временам контакта реакционной смеси с поверхностью катализатора и степеням превращения. В результате возникает неравномерный теплосъем с поверхности катализатора и, как следствие, возникают локальные перегревы поверхности каталитической пластины, приводящие к ее разрушению, неустойчивости режимов работы реактора, падению каталитической активности и т.д.
2. Лучистым потоком непосредственно нагревается лишь тонкий лобовой слой поверхности первого слоя абсорбера, а нагрев остальной части его объема осуществляется уже за счет теплопроводности, так как в случае абсорбера с нерегулярной тонкой структурой пор лучистый поток не проникает вглубь слоя, а во-вторых, за счет многократных переотражений теряет свою энергию в тонком слое абсорбера.
3. Равная каталитическая активность всех слоев абсорбера не обеспечивает требуемых условий оптимального осуществления процессов преобразования солнечной энергии. Действительно, первый слой абсорбера, принимающий на себя всю энергию солнечного потока, испытывает наибольшие тепловые и гидродинамические нагрузки. Кроме того, на него подается свежая реакционная смесь. Следовательно, эта часть объема абсорбера не должна иметь тот же уровень каталитической активности, что и объем катализатора на выходе абсорбера. И связано это с тем, что высокую каталитическую активность, которая необходима для слоя абсорбера на его выходе, создаваемую или развитой поверхностью носителя, или (и) малым размером частиц активного компонента на его поверхности, не удастся сохранить в условиях работы первого слоя. Поверхность носителя будет уменьшаться, мелкие частицы активного компонента будут коагулировать или сублимировать с поверхности.
4. Непосредственное сопротивление пластин абсорбера между собой. Это приводит к тому, что любые деформации одной из них, возникающие вследствие, например, неравномерного нагрева или съема тепла, будут действовать на соседние и приводить к разрушению последних.
Целью предлагаемого изобретения является устранение указанных выше недостатков прототипа для создания устройства, обеспечивающего надежную работу и высокую эффективность преобразования солнечной энергии в химическую за счет:
- использования каталитических поверхностей с регулярной (сотовой) структурой пор;
- рационального расположения элементов (слоев) абсорбера.
1. Поставленная цель достигается, во-первых, в результате изготовления абсорбера с организованной, регулярной структурой ячеек. Сам абсорбер состоит из нескольких слоев, однако структура ячеек и их размер может меняться от слоя к слою. Такая организация структуры слоев абсорбера приводит к следующим преимуществам:
- позволяет лучистому потоку проникать через первый слой абсорбера на следующий вплоть до последнего, осуществляя их непосредственный нагрев;
- выравнивать перепад давления и равномерно распределять концентрации реагентов по всем слоям абсорбера;
- позволит целенаправленно изменять времена контакта реактантов с каталитическими слоями для достижения необходимой степени превращения реагентов.
2. Слои абсорбера устанавливаются с зазором между собой, что дает, во-первых, дополнительный объем в котором происходит выравнивание градиентов давления и концентрации за слоем в его радиальном направлении и, во-вторых, отсутствие механического воздействия соседних слоев друг на друга.
Количество слоев, так же как и расстояния между ними, могут быть различными и, в конечном счете, определяются типом проводимой реакции, производительностью катализатора, гидродинамическим сопротивлением слоев, условиями эксплуатации и т.д.
3. По уровню каталитической активности отдельные слои различаются. Поскольку первый лобовой слой работает (находится) в наиболее жестких условиях (высокая плотность потока, высокие температуры, свежая реакционная смесь), то уровень активности этого слоя должен быть меньше, чем второго слоя. Каталитическая активность слоев абсорбера должна возрастать от слоя к слою по мере прохождения реактора.
4. С целью достижения равномерного теплосъема со всей поверхности слоя абсорбера реактора-приемника необходимо также регулирование размера ячеек и по радиусу.
Описание устройства в статике.
Гелиоприемник объемного типа, фиг.1, представляющий собой соединение каталитического реактора и приемника лучистой энергии, состоит из корпуса 1, прозрачного окна 2, через которое сконцентрированный солнечный поток проходит и нагревает каталитический абсорбер 3, который состоит из трех слоев 3(1), 3(2), 3(3) (фиг.2), патрубка 4 для входа в реактор исходной реакционной смеси, смесителя-теплообменника или испарителя 5, коллектора 6, выходного патрубка 7 для выхода продуктов реакции.
Описание работы устройства.
Гелиоприемник объемного типа работает следующим образом. Реакционный газовый поток, например, смесь метана и углекислого газа (СН4 + СО2) или газокапельный поток, в случае проведения реакции паровой конверсии метана, подается во входной патрубок 4. Далее, проходя через теплообменник 5, в котором тепло выходящих газов отдается входящим, поступает в коллектор 6, через который и поступает в пространство между прозрачным окном 2 и первым слоем каталитического абсорбера 3(1). Здесь происходит распределение и выравнивание концентрации исходного реагента. Затем исходные реагенты поступают на вход первого слоя абсорбера 3(1), где в результате эндотермической каталитической реакции превращаются в продукты реакции, например, водород и окись углерода (Н2 + СО).
Солнечный поток, сконцентрированный зеркальным концентратором, проходит через прозрачное окно 2 и нагревает все три слоя каталитического абсорбера в реакторе-приемнике (см. фиг. 2). Это достигается в результате того, что первые слои абсорбера имеют крупные ячейки регулярной сотовой структуры, через которые солнечный поток проходит на последующий слой абсорбера, абсорбируется и непосредственно нагревает его. В результате уменьшения размера ячеек (при той же толщине стенок) от слоя к слою доля лучистого потока, поступающая на следующий слой абсорбера, уменьшается, но увеличивается геометрическая поверхность последующего слоя. В результате, на выходе последнего слоя абсорбера 3(3) достигается полное поглощение и преобразование всего лучистого потока.
Свежая реакционная газовая смесь поступает на первый слой абсорбера 3(1), где на его каталитической поверхности начинают осуществляться химические превращения. По мере прохождения реакционной смеси вдоль поверхности каталитического слоя абсорбера, вследствие снижения концентрации исходного реагента в газовом потоке (см. фиг.3) и увеличения его линейной скорости в результате увеличения объема газовой смеси (почти все эндотермические реакции протекают с увеличением числа молей, например, СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2), снижается и результирующая скорость химического превращения. Действительно, пусть скорость химической реакции описывается выражением
W = Sуд ˙К˙ Cисход n,
где Sуд - удельная поверхность катализатора,
К - константа скорости реакции,
Сисход - концентрация исходного реагента.
Для того чтобы осуществить полное превращение исходного реагента в заданном объеме реактора по мере уменьшения концентрации Сисход, необходимо, с одной стороны, увеличивать от слоя к слою поверхность каталитического абсорбера, следовательно Sуд, с другой - каталитическую активность слоев абсорбера К. Первое достигается в результате уменьшения размера ячеек слоя абсорбера (при постоянной толщине стенок), второе - увеличения количества активного компонента на поверхности абсорбера, уменьшения его дисперсности, выбора природы катализатора или носителя и т.д.
Уменьшение размера ячеек сот от слоя к слою каталитического абсорбера позволяет сохранить постоянным время контакта реакционной смеси с поверхностью катализатора по всему слою абсорбера в каталитическом реакторе-приемнике солнечного излучения.
В результате имеющего место в практике неравномерного нагрева всей поверхности абсорбера сконцентрированным солнечным потоком и вследствие различия в каталитических свойствах от ячейки к ячейке в пределах одного слоя абсорбера на его выходе может достигаться неравномерное превращение реагента. При плотном соединении слоев абсорбера неравномерность газового потока в одном из слоев будет передаваться в последующий, усиливаясь от слоя к слою. В наше случае газовый зазор между слоями абсорбера, через который проходит реагирующий газ, позволяет выравнивать имеющие место градиенты концентрации в радиальном направлении и тем самым обеспечить равномерные условия теплосъема с поверхности последующего слоя абсорбера.
В результате нагрева каждого слоя каталитического абсорбера до температур, часто превышающих 1000оС, происходит их деформация, т.е. первоначально плоский слой приобретает выпуклость (вогнутость). При непосредственном контакте слоев между собой, особенно различных по своим физическим свойствам, происходит их механическое взаимодействие, приводящее к их взаимному разрушению. Наличие зазора между слоями исключает такое взаимодействие.

Claims (2)

1. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ГЕЛИОРЕАКТОР, содержащий корпус, закрытый кварцевым стеклом со стороны падающего сконцентрированного солнечного излучения, и расположенный в корпусе проницаемый для газообразных реагентов многослойный абсорбер, отличающийся тем, что слои абсорбера выполнены в виде сотовых ячеек, размер которых уменьшается от первого по ходу движения реагентов слоя к последнему, а каталитическая активность увеличивается в том же направлении.
2. Гелиореактор по п.1, отличающийся тем, что слои абсорбера расположены с зазором относительно друг друга.
SU915023109A 1991-12-02 1991-12-02 Каталитический гелиореактор RU2030694C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915023109A RU2030694C1 (ru) 1991-12-02 1991-12-02 Каталитический гелиореактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915023109A RU2030694C1 (ru) 1991-12-02 1991-12-02 Каталитический гелиореактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030694C1 true RU2030694C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21594863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915023109A RU2030694C1 (ru) 1991-12-02 1991-12-02 Каталитический гелиореактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030694C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0825268A1 (en) * 1996-08-19 1998-02-25 Yeda Research & Development Company, Ltd. Production of elemental volatile metals by thermal reduction of their oxides with the aid of another metal in a solar reactor
RU2506504C1 (ru) * 2012-06-22 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Гелиоустановка для химических реакций
CN114704968A (zh) * 2022-04-06 2022-07-05 华中科技大学 一种太阳能热化学反应装置及运行模式

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1290597, кл. F 27J 1/00, 1985. *
Авторское свидетельство СССР N 1411021, кл. F 24J 2/42, 1988. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0825268A1 (en) * 1996-08-19 1998-02-25 Yeda Research & Development Company, Ltd. Production of elemental volatile metals by thermal reduction of their oxides with the aid of another metal in a solar reactor
RU2506504C1 (ru) * 2012-06-22 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Гелиоустановка для химических реакций
CN114704968A (zh) * 2022-04-06 2022-07-05 华中科技大学 一种太阳能热化学反应装置及运行模式

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106984252B (zh) 太阳能热化学处理系统和方法
Segal et al. Solar ground reformer
Shi et al. Numerical analysis of the biomimetic leaf-type hierarchical porous structure to improve the energy storage efficiency of solar driven steam methane reforming
Diver et al. Solar test of an integrated sodium reflux heat pipe receiver/reactor for thermochemical energy transport
Wang et al. Effects of key factors on solar aided methane steam reforming in porous medium thermochemical reactor
WO2020206883A1 (zh) 一种基于分频技术太阳能光热耦合制氢装置
US4038557A (en) Particulate energy absorber
CN104555920B (zh) 带余热回收功能的自热型重整制氢微反应器
WO2016090626A1 (zh) 一种太阳能双腔式金属氧化物颗粒集热储能方法及其装置
Lougou et al. Thermal performance analysis of solar thermochemical reactor for syngas production
CN113830733B (zh) 变催化剂分布的泡沫铜一体化重整器
CN109876753A (zh) 一种集成相变储能与化学储能的太阳能高温反应器
CN105502287B (zh) 带表面多孔化微凸台阵列结构催化剂载体的制氢微重整器
Tang et al. Integrated design of solar concentrator and thermochemical reactor guided by optimal solar radiation distribution
Chen et al. Heat recovery from an autothermal ammonia synthesis reactor for solar thermochemical energy storage
Xia et al. Development of a Pd-Ag H2-selective membrane microchannel reactor for efficient solar hydrogen production with ammonia
Levy et al. Methane reforming by direct solar irradiation of the catalyst
Li et al. Preparing a novel gradient porous metal fiber sintered felt with better manufacturability for hydrogen production via methanol steam reforming
Dou et al. Design of a multi-inlet solar thermochemical reactor for steam methane reforming with improved performance
RU2030694C1 (ru) Каталитический гелиореактор
CN205527732U (zh) 带表面多孔化微凸台阵列结构催化剂载体的制氢微重整器
Settar et al. Numerical analysis of catalytic-coated walls of an indirect internal reforming solid oxide fuel cell: Influence of catalyst coating distribution on the reformer efficiency
Wang et al. Thermal analysis of a micro tubular reactor for methanol steam reforming by optimizing the multilayer arrangement of catalyst bed for the catalytic combustion of methanolr
Xie et al. Baffled-type thermochemical reactor for high-efficient hydrogen production by methanol steam reforming
CN113727777A (zh) 反应器组件和执行反应的方法